與常用于研究不飽和(特別是具有共軛結(jié)構(gòu))有機化合物的紫外-可見吸收光譜不同,紅外光譜儀光源產(chǎn)生的波長要長得多,因而光子能量較低。樣品吸收紅外輻射后只能引起振動與轉(zhuǎn)動能級的躍遷而不會發(fā)生電子能級躍遷。
分子振動光譜中拉曼光譜一般用以研究碳骨架結(jié)構(gòu),而紅外光譜法主要研究在有偶極矩變化點化合物。因此除了單原子分子(如Ne、He等)和同核雙原子分子(如O2、H2等)以外,幾乎所有的有機化合物在紅外光區(qū)均有吸收。除了光學異構(gòu)體,某些高分子量的聚合物以及在分子量上只有微小差異的化合物外,結(jié)構(gòu)不同的兩個化合物不會具有相同的紅外光譜。
紅外吸收譜帶的波數(shù)位置、強度、峰形等特征反映了樣品的多種信息,可用來鑒定未知物的分子結(jié)構(gòu)或確定其化學基團;譜帶的吸收強度與分子組成或其化學基團的含量有關(guān),因此可用于定量分析和純度的鑒定。
紅外光譜分析特征性很強,氣體、液體、固體樣品都可測定,而且具有分析速度快、樣品用量少、不破壞樣品的特點。對于高分子而言,能獲得共聚物的序列結(jié)構(gòu)、支化度、結(jié)晶度、立構(gòu)規(guī)整度、分子間相互作用等信息。因此,紅外光譜法不僅與其它許多分析方法一樣,能進行定性和定量分析,而且是鑒定化合物和測定分子結(jié)構(gòu)的有效方法之一。
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